Linux怎么将2g的硬盘均分为4个主分区,具体步骤。

时间: 2024-05-19 13:14:55 浏览: 12
可以使用fdisk命令来将硬盘进行分区,具体步骤如下: 1. 打开终端,输入 sudo fdisk -l 命令查看硬盘信息,找到要分区的硬盘,比如 /dev/sda。 2. 输入 sudo fdisk /dev/sda 命令,进入fdisk 分区工具。 3. 输入 m 命令查看fdisk命令帮助信息。 4. 输入 n 命令创建新分区。 5. 输入 p 命令选择创建主分区。 6. 输入分区编号,比如1。 7. 输入起始扇区,这里取默认值即可。 8. 输入结束扇区,这里输入总扇区数除以4再减去1,比如总扇区数为2000000,则输入499999。 9. 重复以上步骤创建3个主分区,分别是/dev/sda1、/dev/sda2、/dev/sda3、/dev/sda4。 10. 输入 w 命令保存并退出fdisk分区工具。
相关问题

如何在Linux虚拟机中手动添加一块SCSI硬盘,大小为2G,设置一个主分区占用1G空间,并挂载到/sdbnew目录下,

### 回答1: 以下是在Linux虚拟机中手动添加一块SCSI硬盘,大小为2G,设置一个主分区占用1G空间,并挂载到/sdbnew目录下的步骤: 1. 在虚拟机中添加一块SCSI硬盘 首先需要在虚拟机中添加一块SCSI硬盘。 在VMware虚拟机中,选择“编辑虚拟机设置”,点击“添加硬件”,选择“硬盘”,选择“SCSI”类型,并设置磁盘容量为2G。 2. 使用fdisk创建分区 使用fdisk命令创建分区,步骤如下: # fdisk /dev/sdb # 输入“n”创建一个新分区 # 输入“p”创建主分区 # 输入“1”分区号 # 输入“2048”分区起始扇区 # 输入“+1G”分区大小 # 输入“w”保存分区表 3. 格式化分区 使用mkfs.ext4命令格式化刚刚创建的分区: # mkfs.ext4 /dev/sdb1 4. 创建目录并挂载分区 创建/sdbnew目录并将分区挂载到该目录: # mkdir /sdbnew # mount /dev/sdb1 /sdbnew 5. 配置自动挂载 编辑/etc/fstab文件,添加以下内容,使分区在系统启动时自动挂载: /dev/sdb1 /sdbnew ext4 defaults 0 2 保存并退出。 现在,你已经成功在Linux虚拟机中手动添加了一块SCSI硬盘,并将其格式化并挂载到/sdbnew目录下。 ### 回答2: 在Linux虚拟机中手动添加一块SCSI硬盘,可以按照以下步骤进行配置: 1. 在虚拟机管理软件(如VirtualBox)中,选择虚拟机并进入设置。 2. 在硬盘选项卡下,点击添加按钮,选择新增硬盘。 3. 选择SCSI硬盘类型,并设置大小为2G。 4. 完成硬盘添加后,启动虚拟机并登录Linux系统。 5. 打开终端,并使用fdisk命令进行磁盘分区操作。输入命令 `sudo fdisk /dev/sdb`。 6. 进入fdisk命令交互模式后,输入n创建新分区,然后选择主分区类型。 7. 输入起始扇区和结束扇区来设置分区占用的空间大小,如选择1G,则起始扇区为2048,结束扇区为2097151。 8. 保存分区设置并退出fdisk交互模式。 9. 格式化新分区,输入命令 `sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1`。 10. 创建挂载目录,并将新分区挂载到/sdbnew目录下,输入命令 `sudo mkdir /sdbnew` 和 `sudo mount /dev/sdb1 /sdbnew`。 11. 验证挂载结果,输入命令 `df -h` 查看/sdbnew目录是否挂载成功。 12. 设置开机自动挂载,编辑/etc/fstab文件,添加一行 `/dev/sdb1 /sdbnew ext4 defaults 0 0`。 13. 保存文件并退出编辑器。 以上就是手动在Linux虚拟机中添加一块SCSI硬盘、设置主分区和挂载到/sdbnew目录下的步骤。 ### 回答3: 在Linux虚拟机中手动添加一块SCSI硬盘,并设置其为主分区占用1G空间,并挂载到/sdbnew目录下的步骤如下: 1. 首先,虚拟机需要支持热插拔功能。在虚拟机管理软件(如VirtualBox)中,打开虚拟机设置,确保磁盘控制器为SCSI类型。 2. 在已经打开的虚拟机中,通过以下命令查看已安装的磁盘空间和设备情况: lsblk 3. 通过以下命令创建一个新的SCSI设备,并为其分配2G的磁盘空间: sudo fdisk /dev/sdb 输入'n'来创建新分区,按照默认选项创建主分区。 输入'p'来显示分区信息,确保新SCSI设备已创建好。 输入'w'命令将分区表写入磁盘并退出。 4. 格式化分区并设置文件系统(例如ext4): sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1 5. 创建一个新的目录/sdbnew来挂载新的SCSI硬盘: sudo mkdir /sdbnew 6. 挂载新的硬盘到/sdbnew目录: sudo mount /dev/sdb1 /sdbnew 7. 为了让系统启动时自动挂载,需将新挂载的分区信息添加到/etc/fstab文件中: sudo vi /etc/fstab 添加以下行: /dev/sdb1 /sdbnew ext4 defaults 0 2 8. 保存并退出/etc/fstab文件。 现在,你已经成功在Linux虚拟机中手动添加了一块大小为2G的SCSI硬盘,并将主分区占用1G的空间挂载到/sdbnew目录下。

linux手动添加四块SCSI硬盘,前三块容量均为2G,第四块容量为4G,将前三块硬盘设置为一个主分区,第四块硬盘设置为两个逻辑分区(分别2G容量),并完成醛盘阵列 RAID10的操作(3分); 1)。在“服务器5”中手动添加四块SCSI

在Linux中手动添加四块SCSI硬盘并完成RAID10操作的步骤如下: 1. 手动添加四块SCSI硬盘,启动计算机,进入操作系统,打开终端。 2. 运行命令 `fdisk -l` 查看硬盘信息,确认四块硬盘都被识别并显示正常。 3. 运行命令 `fdisk /dev/sda` 进入磁盘分区界面,选择第一块硬盘。 4. 运行命令 `n` 创建一个新分区,选择主分区类型,设置大小为2G。 5. 重复上述步骤,将第二块和第三块硬盘都分别创建一个主分区,大小均为2G。 6. 运行命令 `fdisk /dev/sdd` 进入磁盘分区界面,选择第四块硬盘。 7. 运行命令 `n` 创建一个新分区,选择扩展分区类型,设置大小为4G。 8. 运行命令 `n` 创建两个新逻辑分区,大小均为2G。 9. 运行命令 `t` 修改逻辑分区类型,选择 Linux RAID(fd)类型。 10. 运行命令 `p` 查看分区信息,确认分区设置无误。 11. 运行命令 `w` 保存分区设置并退出。 12. 运行命令 `mdadm --create /dev/md0 --level=raid10 --raid-devices=3 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1` 创建一个RAID10阵列,将前三块硬盘加入阵列。 13. 运行命令 `mkfs.ext4 /dev/md0` 格式化阵列,准备挂载使用。 14. 运行命令 `mkdir /mnt/data` 创建一个挂载点。 15. 运行命令 `mount /dev/md0 /mnt/data` 挂载阵列到挂载点。 16. 运行命令 `df -h` 查看磁盘使用情况,确认RAID10阵列已挂载成功。 以上就是Linux手动添加四块SCSI硬盘并完成RAID10操作的步骤。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

详解安装Ubuntu Linux系统时硬盘分区最合理的方法

在讲硬盘分区之前,我先来普及一下硬盘的相关分类,硬盘一般分为IDE硬盘、SCSI硬盘和SATA硬盘三种,在Linux系统中,IDE接口的硬盘被称为hd,SCSI和SATA接口的硬盘则被称为sd,其中IDE硬盘基本上已经淘汰,现在市面上...
recommend-type

Linux parted磁盘分区实现步骤解析

4.创建第一个主分区 注:因为磁盘不够大,这里模拟一下,480的单位是MB 5.创建逻辑分区 注:这里的逻辑分区不需要建立在扩展分区上。 在外部分区命令 parted /dev/sdb mklabel gpt parted /dev/sdb mkpart ...
recommend-type

实现批量linux格式化硬盘和挂载硬盘脚本分享

`mkpart primary 0 -1`创建了一个主分区,从起始位置0扩展到磁盘的最后一个扇区。`ignorequit`是告诉`parted`在完成操作后不要退出交互模式。 `mkfs.ext4 -T largefile /dev/sd${j}1`用于格式化新创建的分区,这里...
recommend-type

Linux下硬盘和分区的命名方法详细介绍

因此硬盘可以被分为1-3个主分区加一个扩展分区,或者仅有1-4个主分区。对于扩展分区,可以继续对他进行划分,分成若干个逻辑分区,也就是说扩展分区只不过是逻辑分区的“容器”。主分区的名称分别是hda1、hda2、...
recommend-type

Linux安装Oracle19C详细步骤

Linux安装Oracle19C详细步骤 在这篇文章中,我们将详细介绍如何在 CentOS 7 和 Red Hat 7 系统中安装 Oracle 19C。整个安装过程可以分为六个步骤:系统要求和准备、关闭防火墙、图形桌面、selinux、修改静态 IP、...
recommend-type

共轴极紫外投影光刻物镜设计研究

"音视频-编解码-共轴极紫外投影光刻物镜设计研究.pdf" 这篇博士学位论文详细探讨了共轴极紫外投影光刻物镜的设计研究,这是音视频领域的一个细分方向,与信息技术中的高级光学工程密切相关。作者刘飞在导师李艳秋教授的指导下,对这一前沿技术进行了深入研究,旨在为我国半导体制造设备的发展提供关键技术支持。 极紫外(EUV)光刻技术是当前微电子制造业中的热点,被视为下一代主流的光刻技术。这种技术的关键在于其投影曝光系统,特别是投影物镜和照明系统的设计。论文中,作者提出了创新的初始结构设计方法,这为构建高性能的EUV光刻投影物镜奠定了基础。非球面结构的成像系统优化是另一个核心议题,通过这种方法,可以提高光刻系统的分辨率和成像质量,达到接近衍射极限的效果。 此外,论文还详细阐述了极紫外光刻照明系统的初始建模和优化策略。照明系统的优化对于确保光刻过程的精确性和一致性至关重要,能够减少缺陷,提高晶圆上的图案质量。作者使用建立的模型和优化算法,设计出多套EUV光刻机的成像系统,并且经过优化后的系统展现出优秀的分辨率和成像性能。 最后,作者在论文中做出了研究成果声明,保证了所有内容的原创性,并同意北京理工大学根据相关规定使用和分享学位论文。这表明,该研究不仅代表了个人的学术成就,也符合学术界的伦理规范,有助于推动相关领域的知识传播和进步。 这篇论文深入研究了共轴极紫外投影光刻物镜的设计,对于提升我国半导体制造技术,尤其是光刻技术的自主研发能力具有重大意义。其内容涵盖的非球面成像系统优化、EUV照明系统建模与优化等,都是目前微电子制造领域亟待解决的关键问题。这些研究成果不仅为实际的光刻设备开发提供了理论基础,也为未来的科研工作提供了新的思路和方法。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

泊松分布:离散分布中的典型代表,探索泊松分布的应用场景

![泊松分布:离散分布中的典型代表,探索泊松分布的应用场景](https://img-blog.csdnimg.cn/20190802094932661.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3ltaHVh,size_16,color_FFFFFF,t_70) # 1. 泊松分布的理论基础 泊松分布是一种离散概率分布,用于描述在固定时间或空间间隔内发生的随机事件的数量。它以法国数学家西梅翁·德尼·泊松(Siméon Denis
recommend-type

``` if build_id then -- 单个屋子 else -- 所有屋子 end ```

在你的代码片段中,`build_id` 的存在与否决定了执行不同的逻辑。如果 `build_id` 为真(非空或非零),则执行针对单个屋子的代码;否则,执行针对所有屋子的代码。这种结构在 Lua 中已经相对简洁,但为了提高可读性和潜在的性能优化,你可以考虑以下几点: 1. **使用更明确的条件语句**:可以使用 `if build_id ~= nil` 替换 `if build_id then`,因为 `nil` 在 Lua 中被视为 `false`。 2. **逻辑封装**:如果两个分支的代码复杂度相当,可以考虑将它们抽象为函数,这样更易于维护和复用。 3. **避免不必要的布尔转换*
recommend-type

基于GIS的通信管线管理系统构建与音视频编解码技术应用

音视频编解码在基于GIS的通信管线管理系统中的应用 音视频编解码技术在当前的通信技术中扮演着非常重要的角色,特别是在基于GIS的通信管线管理系统中。随着通信技术的快速发展和中国移动通信资源的建设范围不断扩大,管线资源已经成为电信运营商资源的核心之一。 在当前的通信业务中,管线资源是不可或缺的一部分,因为现有的通信业务都是建立在管线资源之上的。随着移动、电信和联通三大运营商之间的竞争日益激烈,如何高效地掌握和利用管线资源已经成为运营商的一致认识。然而,大多数的资源运营商都将资源反映在图纸和电子文件中,管理非常耗时。同时,搜索也非常不方便,当遇到大规模的通信事故时,无法找到相应的图纸,浪费了大量的时间,给运营商造成了巨大的损失。 此外,一些国家的管线资源系统也存在许多问题,如查询基本数据非常困难,新项目的建设和迁移非常困难。因此,建立一个基于GIS的通信管线管理系统变得非常必要。该系统可以实现管线资源的高效管理和查询,提高运营商的工作效率,减少事故处理时间,提高客户满意度。 在基于GIS的通信管线管理系统中,音视频编解码技术可以发挥重要作用。通过音视频编解码技术,可以将管线资源的信息实时地捕捉和处理,从而实现管线资源的实时监控和管理。同时,音视频编解码技术也可以用于事故处理中,对管线资源进行实时监控和分析,以便快速确定事故原因和位置,减少事故处理时间。 此外,基于GIS的通信管线管理系统还可以实现管线资源的空间分析和可视化,通过音视频编解码技术,可以将管线资源的信息转换为实时的视频图像,从而实现管线资源的实时监控和管理。同时,该系统还可以实现管线资源的智能分析和预测,对管线资源的使用和维护进行科学的分析和预测,从而提高管线资源的使用效率和可靠性。 音视频编解码技术在基于GIS的通信管线管理系统中扮演着非常重要的角色,可以实现管线资源的高效管理和查询,提高运营商的工作效率,减少事故处理时间,提高客户满意度。